塞内卡、斯多葛主义和长寿研究的局限性

斯多葛主义与长寿研究

塞内卡是三个斯多葛派中最无趣的一个。 他是一位剧作家、职业哲学家,他似乎对困扰人类的世俗苦难没有任何经历。 这让他显得不适合提倡在充满挑战的环境中注重正确行为的理念。

马库斯·奥勒留是一个庞大帝国的统治者,他在位的大部分时间都卷入了他不想参加的战争中。 爱比克泰德是一位体现斯多葛理想的希腊奴隶。 尽管有“人身攻击”的呼声,但很难否认我们的生活经历影响着我们的人生观。 对传记的批评往往是站不住脚的。 然而,《De Brevitate vitae》——一部在其他方面颇具启发性的经典著作——的中心论点却很天真。

塞内卡熟悉阴谋和流放,但他并不了解家庭或保住工作所带来的沧桑。

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https://bioviva-science.medium.com/stoicism-and-life-extension-18e171bd22b2

科学家在衰老的生物学秘密方面取得突破性发现

科学家揭示衰老过程背后的生物学秘密

长期以来,人类一直对我们如何优雅地变老以及我们是否可以减缓这一过程着迷。 尽管研究正在进行,但如何成功对抗衰老问题的答案仍然难以捉摸。

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https://phys.org/news/2023-10-scientists-biological-secrets-aging.amp

揭示 SIRT2 在减缓非人类灵长类动物心脏衰老中的作用

SIRT2 可对抗小鼠和猴子的心脏衰老

科学家们发现,通过对非人类灵长类动物进行研究,SIRT2(沉默调节蛋白的成员)可能在延缓心脏衰老方面发挥重要作用。

研究人员在这项发表在《自然衰老》杂志上的研究中使用多组学分析了心脏衰老的分子因素。 与短命的啮齿动物和小鼠不同,非人类灵长类动物的心脏结构与人类相似。 由于寿命相对较长,他们还患有自发性心脏病。

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SIRT2 Works Against Cardiac Aging in Mice and Monkeys

解开永生的秘密:逆转衰老研究

逆转衰老背后的科学
您可能会想象纳米机器人可以更有效地运行以延长人类的寿命。 我们的身体本身就是生物机器,并且已经进化到能够应对现实世界中可能出现的任何情况,从疾病到饥饿到寒冷。 如果我们理解我们的身体使用的语言,我们的身体就可以自我治愈。

该视频讨论了 DNA、基因和表观遗传机制。 当前的技术可以逆转表观遗传时钟,这是测量细胞年龄的一种方法。 讨论了大卫·辛克莱(David Sinclair)让失明的老鼠重见光明的实验,以及格雷格·法伊(Greg Fahy)的实验,该实验将人类的细胞年龄重置了两年并再生了免疫系统。

让我们的身体自我修复,而不是主要依赖化学药物,可能是有史以来最大的医学突破。 它对于我们是否能够长寿和无限期地生活具有重要意义。 这个话题一定会非常有趣。

#衰老#长寿#科学。

摩根·莱文博士。
https://www.youtube.com/watch?v=B_CqKVU19ec。

大卫·辛克莱。

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释放年轻人的潜力:扭转与年龄相关的认知衰退

年轻的血液能否逆转与年龄相关的认知功能下降?

奥克兰大学的研究人员发现,年轻血液中的血小板因子 4(PF4)在逆转小鼠与年龄相关的认知衰退方面发挥着重要作用。 这项研究提供了一种治疗痴呆症和改善老年人脑功能的有前景的方法。

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https://www.news-medical.net/news/20231011/Could-young-blood-be-the-key-to-reversing-age-related-cognitive-decline.aspx

利用 HistoAge 人工智能模型解开大脑衰老之谜

新的人工智能模型揭示了我们的大脑如何以及为何衰老

研究人员开发了一种名为“HistoAge”的算法,使他们能够解开大脑衰老障碍和神经退行性疾病的谜团。

随着年龄的增长,大脑会经历受内部和外部因素影响的结构和细胞变化。 大脑加速老化会增加神经退行性疾病、双相情感障碍和死亡率的风险。 研究人员开发了一种强大的人工智能工具来识别容易受到年龄相关变化影响的大脑区域,以更好地了解衰老的大脑。

该团队开发了一种名为 HistoAge 的算法,可以使用脑组织样本预测死亡年龄,平均准确率为 80%。

RapidEye/iStock。

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https://interestingengineering.com/innovation/ai-model-how-why-human-brain-ages

逆转细胞衰老:检查化学手段和表观遗传变化

化学治疗可以逆转细胞衰老吗?

这有点技术性。 你是对的,“核细胞质区室化分析”。

信息对生活至关重要。 尽管它们是相互依赖的,但作为真核生物信息中心存储的基因组和表观基因组却有着根本的不同。 在个体的一生中,身体所有细胞的遗传信息保持不变,而表观遗传数据因细胞而异,并随时间和环境而变化。

研究人员已经发现了衰老的许多特征,包括表观遗传变化、基因组不稳定和细胞衰老。 端粒丢失、线粒体功能障碍等因素[1]。 众所周知,随着年龄的增长,它们会参与细胞的退化和功能障碍。 大卫·辛克莱 (David Sinclair) 和其他研究人员表明,表观遗传损失可能导致基因转录和细胞身份的变化。 之前的研究表明,DNA双链断裂和细胞破碎等细胞损伤会导致表观遗传损失。 这可能导致与年龄相关的疾病。

细胞衰老可由多种因素引起,包括外在因素和内在因素。 通过阻止老化和受损细胞的增殖和损伤,它促进组织重塑和伤口愈合。 衰老细胞的特征是代谢和形态改变、染色质重组以及促炎物质的释放,称为衰老相关分泌表型(SASP)[3]。 不可修复的 DNA 损伤和表观遗传数据的丢失可能会引发细胞衰老。 端粒缩短是另一个因素。 随着年龄的增长,衰老细胞的积累会导致炎症和活性氧的产生。

来源和详细信息:

Is the reversal of cellular aging possible through chemical means?